当前位置: 首页 > 专利查询>江苏大学专利>正文

一种兼具荧光信号和类过氧化物酶活性的新型多功能纳米复合材料的制备方法技术

技术编号:36344984 阅读:9 留言:0更新日期:2023-01-14 17:59
本发明专利技术属于纳米材料技术领域,涉及一种兼具荧光信号和类过氧化物酶活性的新型多功能纳米复合材料的制备方法。本发明专利技术旨在耦合荧光信号和类过氧化物酶活性,利用铈诱导具有聚集诱导发光性质的6

【技术实现步骤摘要】
一种兼具荧光信号和类过氧化物酶活性的新型多功能纳米复合材料的制备方法


[0001]本专利技术属于纳米材料
,涉及一种兼具荧光信号和类过氧化物酶活性的新型多功能纳米复合材料铈聚集的金纳米簇的制备方法。

技术介绍

[0002]金纳米团簇(Au NCs)是由数个至数百个金原子组成的纳米团簇,由中心的金核和外部配体组成。Au NCs比传统金纳米颗粒尺寸更小,一般小于3nm,呈现出离散的电子结构和类似分子的性质,可在光作用下发生电子能级跃迁,因此Au NCs可表现出荧光性质。研究人员通过调整Au NCs的表面配体,尝试对其荧光性质进行调控以增强Au NCs的荧光信号。以谷胱甘肽作为Au NCs的配体使其呈现出聚集诱导发光(AIE)的特性,避免了传统的聚集猝灭问题,荧光信号也显著增强。此外,科学家们还发现Au NCs也表现出纳米酶的特性,例如,鱼精蛋白保护的金纳米团簇具有类过氧化物酶活性。但是,与天然酶和已报道的纳米酶相比,这些Au NCs的催化活性相对较低,其潜在应用受到限制。
[0003]因此,研究一种新型纳米复合材料铈聚集的金纳米簇(Ce

Au NCs),兼具优异的荧光信号和类过氧化物酶活性是非常重要的。

技术实现思路

[0004]针对现有技术存在的问题,本专利技术旨在解决所述问题之一,提供一种兼具荧光信号和类过氧化物酶活性的新型多功能纳米复合材料铈聚集的金纳米簇。
[0005]本专利技术通过耦合荧光信号和类过氧化物酶活性,构筑一种兼具荧光和类过氧化物酶活性的新型多功能纳米复合材料;具体是利用铈诱导具有AIE性质的6

氮杂
‑2‑
硫代胸腺嘧啶保护的金纳米簇(Au NCs)聚集,增强荧光信号,并通过铈的掺杂增强纳米复合材料Ce

Au NCs的类过氧化物酶活性,制备一种兼具优秀的荧光信号和良好的类过氧化物酶活性新型纳米复合材料。
[0006]一种兼具荧光信号和类过氧化物酶活性的新型多功能纳米复合材料铈聚集的金纳米簇的制备方法,包括如下步骤:
[0007](1)选择合成具有AIE性质Au NCs;
[0008]将6

氮杂
‑2‑
硫代胸腺嘧啶(ATT)和NaOH溶于超纯水中,得到的溶液记为溶液A;四氯金酸(HAuCl4·
3H2O)溶于超纯水中,得到的溶液记为溶液B;然后,将溶液A、溶液B两种溶液混合,室温下避光持续搅拌,溶液颜色从黑红色变为橙红色,最后变成黄色的混合溶液;然后将混合溶液转移到透析袋中,避光环境中透析,每间隔一段时间换一次水,以去除未反应的小分子杂质;最后,将透析后的溶液冷冻干燥得到黄色粉末,即为Au NCs;
[0009](2)将步骤(1)合成的Au NCs溶于超纯水后,置于油浴锅中,并加入硝酸铈六水合物(Ce(NO3)3·
6H2O)进行搅拌反应,反应后的混合溶液冷却至室温,将混合溶液离心,收集沉淀物,并用超纯水离心洗涤数次,洗涤后沉淀物冷冻干燥成粉末,即得到纳米复合材料,
记为Ce

Au NCs。
[0010]优选的,步骤(1)中,所述ATT、NaOH、超纯水的用量关系为0.344g:0.240g:15mL;所述HAuCl4·
3H2O与超纯水的用量关系为0.300g:15mL。
[0011]优选的,步骤(1)中,所述溶液A与溶液B混合时的体积比为1:1。
[0012]优选的,步骤(1)中,所述透析袋的规格为50kDa,透析时间为24h,每间隔一段时间为6h。
[0013]优选的,步骤(2)中,所述Au NCs、超纯水和硝酸铈六水合物的用量关系为10~20mg:20~30ml:15~25mg;更进一步,所述Au NCs与Ce(NO3)3·
6H2O的质量比为5:7。
[0014]优选的,步骤(2)中,搅拌反应的温度为90℃,反应时间为15~20min。
[0015]本专利技术的有益效果:
[0016](1)本专利技术制备了一种新型多功能纳米复合材料Ce

Au NCs,同时具荧光信号和类过氧化物酶活性;
[0017](2)本专利技术采用简单混合Ce(NO3)3·
6H2O和Au NCs的方式制备复合材料,混合反应的温度为90℃,制备条件温和,且时间较短;
[0018](3)本专利技术基于制备的Ce

Au NCs取得了优秀的荧光信号和良好的类酶催化活性的结果,由于本专利技术选择具有AIE性质Au NCs,很明显可以看出,Ce

Au NCs的荧光信号是Au NCs的5.7倍,类酶催化活性的吸光度是Au NCs的2.2倍。
附图说明
[0019]图1是本专利技术新型多功能纳米复合材料(Ce

Au NCs)的制备过程示意图。
[0020]图2中A图是Au NCs的透射电子显微镜图;B和C图是Ce

Au NCs的透射电子显微镜图,图D是Ce

Au NCs的高倍透射电子显微镜图和图E是Ce

Au NCs的元素分布图。
[0021]图3中A图是不同溶液的荧光光谱图;B图是不同溶液的紫外

可见吸收光谱图;A、B图中的a为Ce(NO3)3·
6H2O、b为Au NCs,c为Ce

Au NCs。
具体实施方式
[0022]下面结合附图对本专利技术的实施例作详细说明:实施例在本专利技术的技术方案为前提下进行,给出了详细实施步骤和具体操作过程,但本专利技术的保护范围不限于下述的实施例。
[0023]实施例1:
[0024]合成方法如图1所示,具体操作如下:
[0025](1)合成Au NCs;
[0026]取0.344g ATT和0.240g NaOH溶于15mL超纯水中,得的溶液A;再将0.300gHAuCl4·
3H2O溶于15mL超纯水中,得到溶液B。然后,将两种溶液按照体积比为1:1混合,室温下避光持续搅拌1h,溶液颜色从黑红色变为橙红色,最后变成黄色混合溶液,将得到的混合溶液转移到50kDa透析袋中,避光环境中透析24h,每6h换一次水,以去除未反应的小分子杂质。最后,将透析后的溶液冷冻干燥成黄色粉末,并存储于4℃的冰箱中备用;
[0027](2)制备Ce

Au NCs;
[0028]取15mg Au NCs溶于30mL超纯水后转移到100mL圆底烧瓶中,将圆底烧瓶置于90℃的油浴锅中;然后,将21mg 30μL Ce(NO3)3·
6H2O加入圆底烧瓶中,搅拌反应15min,反应后
冷却至室温,随后,将混合溶液在10000rpm下离心15min,收集沉淀物,并用超纯水离心洗涤三次,洗涤后沉淀物冷冻干燥成粉末,即得到纳米复合材料Ce

Au N本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种兼具荧光信号和类过氧化物酶活性的新型多功能纳米复合材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)将6

氮杂
‑2‑
硫代胸腺嘧啶和NaOH溶于超纯水中,得到的溶液记为溶液A;将四氯金酸溶于超纯水中,得到的溶液记为溶液B;然后,将溶液A、溶液B两种溶液混合,室温下避光持续搅拌,溶液颜色从黑红色变为橙红色,最后变成黄色的混合溶液;然后将混合溶液转移到透析袋中,避光环境中透析,每间隔一段时间换一次水;最后,将透析后的溶液冷冻干燥得到黄色粉末,即为Au NCs;(2)将步骤(1)合成的Au NCs溶于超纯水后,置于油浴锅中,并加入硝酸铈六水合物进行搅拌反应,反应后的混合溶液冷却至室温,将混合溶液离心,收集沉淀物,并用超纯水离心洗涤数次,洗涤后沉淀物冷冻干燥成粉末,即得到纳米复合材料,记为Ce

Au NCs。2.根据权利要求1所述的一种兼具荧光信号和类过氧化物酶活性的新型多功能纳米复合材料的制备方法,其特征在于,步骤(1)中,所述6

氮杂
‑2‑
硫代胸腺嘧啶、NaOH、超纯水的用量关系为0.344g:0.240g:15mL。3.根...

【专利技术属性】
技术研发人员:由天艳李佳敏李丽波罗莉君毕晓雅
申请(专利权)人:江苏大学
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1